작동 원리
1. 버스트 발사(사이클 제어 / 제로-크로싱 트리거)
에서 트리거됨AC 제로-교차점. 완전한 사인파 사이클로 켜지고 꺼지며, 듀티 사이클(켜는 사이클 수, 꺼지는 사이클 수)을 변경하여 평균 전력을 조정합니다. 출력은 계속 유지됩니다.파형 왜곡이 없는 완전한 사인파.
2. 위상각 제어
다음을 변경하여 각 반-주기 내에 지연으로 트리거합니다.SCR 전도 각도. 무단 전압 및 전력 조절을 실현하기 위해 사인파의 일부를 절단합니다. 출력 파형은 다음과 같습니다.자르고 왜곡된, 표준 사인파가 아닙니다.
비교표
表格
| 비교항목 | 버스트 발사주기 제어 | 위상각 제어 |
|---|---|---|
| 트리거 모드 | 제로-교차, 전체 사이클 켜기/끄기 | 위상 지연, 조정 가능한 전도 각도 |
| 출력 파형 | 완전한 사인파, 왜곡 없음 | 파형이 절단되고 심하게 왜곡됨 |
| 고조파 및 EMI | 매우 낮은 고조파, 낮은 간섭 | 높은 고조파 오염, 기기 간섭이 용이함 |
| 규제 성과 | 단계 조정, 세분화된 출력 | 원활한 연속 무단 조절 |
| 응답 속도 | 천천히, AC 주기에 따라 조정됨 | 빠른 밀리초 동적 응답 |
| 그리드 영향 | 그리드- 친화적, 오염 없음 | 심각한 그리드 오염, 손상되기 쉬운 보상 커패시터 |
| 적합한 하중 | 저항부하, 열관성이 큰 가열장치 | 저항/유도 부하, 변압기, 램프, 흑연 가열 |
| 램프 및 필라멘트 | 깜박임 없음, 긴 서비스 수명 | 스트로보스코픽이 쉽고 필라멘트 수명이 단축됩니다. |
| PID 매칭 | 안정적인 일정한 온도, 적은 오버슈트 | 빠른 온도 보상, 고정밀 동적 제어 |
장점 & 단점
버스트 발사 - 장점
완전한 사인파 출력,초-고조파, PLC, 송신기 및 기기에 간섭이 없습니다.
돌입 전류가 없는 제로 교차 스위칭,발열체 및 램프의 수명 연장.
전력망에 친화적이며 정밀 기기 및 커패시터 보상 캐비닛이 있는 작업장에 적합합니다.
장기간 작업 시 변동이 적고 안정적인 온도 작동이 가능합니다.-
버스트 발사 - 단점
전력 조정은 단계-형이므로 미세 조정 정확도가 낮습니다.
응답이 느려 빠른 온도 상승/하강이 필요한 애플리케이션에는 적합하지 않습니다.
모터, 변압기, 유도 부하에는 적용할 수 없으며 저주파 지터가 발생하기 쉽습니다.-
위상각 제어 - 장점
원활한 연속 전압 조절높은 선형성과 정밀도로.
빠른 응답, 작은 온도 편차, 고정밀 온도 제어에 적합-
지원유도 부하, 변압기, 적외선 램프 및 흑연 가열.
신속한 동적 전력 조정이 필요한 소형 열 관성 장비에 이상적입니다.
위상각 제어 - 단점
파형 왜곡이 발생함대규모 고-차 고조파, 전력망을 오염시킵니다.
근처의 온도 컨트롤러, 센서 및 통신 모듈에 영향을 미치는 강한 EMI 간섭.
큰 돌입 전류로 인해 램프 스트로보스코픽 및 가속 노화가 발생합니다.
분배 캐비닛의 무효 전력 보상 커패시터를 쉽게 태울 수 있습니다.
애플리케이션 권장 사항
버스트 발사 우선순위 선택
오븐, 터널로, 금형 온도 기계, 전기 가열 튜브 및 기타큰 관성 저항 부하.
간섭에 민감한 PLC, 송신기 및 정밀 기기를 갖춘 현장-
전력 분배 시스템무효 전력 보상 커패시터.
적외선/할로겐 가열 램프가 필요합니다.깜박임이 없고 수명이 길다.
위상각 제어 우선순위 선택
흑연 가열, 탄화 규소 막대, 변압기의 1차측 전압 조절.
유도 부하, 모터 속도 조절, 유도 가열 장비.
필요한 프로세스빠른 온도 반응과 매우 작은-온도차.
신속한 PID 전력 추적이 필요한 작은 열 관성 가열 상황-
요약
버스트 발사: -간섭 방지, 그리드{1}}친화적, 관성이 큰 전기 가열 및 커패시터 보상이 필요한 경우에 가장 적합합니다.
위상각 제어: 고정밀, 빠른 응답으로 변압기, 유도 부하 및 높은 동적 정밀 온도 제어에 적합합니다.
